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The European Space Agency's Planck satellite, which is dedicated to studying the early Universe and its subsequent evolution, was launched on 14 May 2009. It scanned the microwave and submillimetre sky continuously between 12 August 2009 and 23 October 2013. In February 2015, ESA and the Planck Collaboration released the second set of cosmology products based ondata from the entire Planck mission, including both temperature and polarization, along with a set of scientific and technical papers and a web-based explanatory supplement. This paper gives an overview of the main characteristics of the data and the data products in the release, as well as the associated cosmological and astrophysical science results and papers. The data products include maps of the cosmic microwave background (CMB), the thermal Sunyaev-Zeldovich effect, diffuse foregrounds in temperature and polarization, catalogues of compact Galactic and extragalactic sources (including separate catalogues of Sunyaev-Zeldovich clusters and Galactic cold clumps), and extensive simulations of signals and noise used in assessing uncertainties and the performance of the analysis methods. The likelihood code used to assess cosmological models against the Planck data is described, along with a CMB lensing likelihood. Scientific results include cosmological parameters derived from CMB power spectra, gravitational lensing, and cluster counts, as well as constraints on inflation, non-Gaussianity, primordial magnetic fields, dark energy, and modified gravity, and new results on low-frequency Galactic foregrounds.
Adam, R., Ade, P., Aghanim, N., Akrami, Y., Alves, M., Argueso, F., et al. (2016). Planck 2015 results: I. Overview of products and scientific results. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 594, 1-38 [10.1051/0004-6361/201527101].
Planck 2015 results: I. Overview of products and scientific results
Adam R.;Ade P. A. R.;Aghanim N.;Akrami Y.;Alves M. I. R.;Argueso F.;Arnaud M.;Arroja F.;Ashdown M.;Aumont J.;Baccigalupi C.;Ballardini M.;Banday A. J.;Barreiro R. B.;Bartlett J. G.;Bartolo N.;Basak S.;Battaglia P.;Battaner E.;Battye R.;Benabed K.;Benoit A.;Benoit-Levy A.;Bernard J. -P.;Bersanelli M.;Bertincourt B.;Bielewicz P.;Bikmaev I.;Bock J. J.;Bohringer H.;Bonaldi A.;Bonavera L.;Bond J. R.;Borrill J.;Bouchet F. R.;Boulanger F.;Bucher M.;Burenin R.;Burigana C.;Butler R. C.;Calabrese E.;Cardoso J. -F.;Carvalho P.;Casaponsa B.;Castex G.;Catalano A.
Membro del Collaboration Group
;Challinor A.;Chamballu A.;Chary R. -R.;Chiang H. C.;Chluba J.;Chon G.;Christensen P. R.;Church S.;Clemens M.;Clements D. L.;Colombi S.
Membro del Collaboration Group
;Colombo L. P. L.;Combet C.;Comis B.;Contreras D.;Couchot F.;Coulais A.;Crill B. P.;Cruz M.;Curto A.;Cuttaia F.;Danese L.;Davies R. D.;Davis R. J.;De Bernardis P.;De Rosa A.
Membro del Collaboration Group
;De Zotti G.;Delabrouille J.;Delouis J. -M.;Desert F. -X.;Di Valentino E.;Dickinson C.;Diego J. M.;Dolag K.;Dole H.;Donzelli S.;Dore O.;Douspis M.;Ducout A.;Dunkley J.;Dupac X.;Efstathiou G.;Eisenhardt P. R. M.;Elsner F.;Ensslin T. A.;Eriksen H. K.;Falgarone E.;Fantaye Y.;Farhang M.;Feeney S.;Fergusson J.;Fernandez-Cobos R.;Feroz F.;Finelli F.;Florido E.;Forni O.;Frailis M.;Fraisse A. A.;Franceschet C.;Franceschi E.;Frejsel A.;Frolov A.;Galeotta S.;Galli S.
Membro del Collaboration Group
;Ganga K.;Gauthier C.;Genova-Santos R. T.;Gerbino M.;Ghosh T.;Giard M.;Giraud-Heraud Y.;Giusarma E.;Gjerlow E.;Gonzalez-Nuevo J.;Gorski K. M.;Grainge K. J. B.;Gratton S.;Gregorio A.;Gruppuso A.;Gudmundsson J. E.;Hamann J.;Handley W.;Hansen F. K.;Hanson D.;Harrison D. L.;Heavens A.;Helou G.;Henrot-Versille S.;Hernandez-Monteagudo C.;Herranz D.;Hildebrandt S. R.;Hivon E.;Hobson M.;Holmes W. A.;Hornstrup A.;Hovest W.;Huang Z.;Huffenberger K. M.;Hurier G.;Ilic S.;Jaffe A. H.;Jaffe T. R.;Jin T.;Jones W. C.;Juvela M.;Karakci A.;Keihanen E.;Keskitalo R.;Khamitov I.;Kiiveri K.;Kim J.;Kisner T. S.;Kneissl R.;Knoche J.;Knox L.;Krachmalnicoff N.;Kunz M.;Kurki-Suonio H.;Lacasa F.;Lagache G.;Lahteenmaki A.;Lamarre J. -M.;Langer M.;Lasenby A.;Lattanzi M.;Lawrence C. R.;Le Jeune M.;Leahy J. P.;Lellouch E.;Leonardi R.;Leon-Tavares J.;Lesgourgues J.;Levrier F.;Lewis A.;Liguori M.;Lilje P. B.;Lilley M.;Linden-Vornle M.;Lindholm V.;Liu H.;Lopez-Caniego M.;Lubin P. M.;Ma Y. -Z.;Macias-Perez J. F.;Maggio G.;Maino D.;Mak D. S. Y.;Mandolesi N.;Mangilli A.;Marchini A.;Marcos-Caballero A.;Marinucci D.;Maris M.;Marshall D. J.;Martin P. G.;Martinelli M.
Membro del Collaboration Group
;Martinez-Gonzalez E.;Masi S.;Matarrese S.;Mazzotta P.;Mcewen J. D.;Mcgehee P.;Mei S.;Meinhold P. R.;Melchiorri A.;Melin J. -B.;Mendes L.;Mennella A.;Migliaccio M.;Mikkelsen K.;Millea M.;Mitra S.;Miville-Deschenes M. -A.;Molinari D.;Moneti A.;Montier L.;Moreno R.;Morgante G.;Mortlock D.;Moss A.;Mottet S.;Munchmeyer M.;Munshi D.;Murphy J. A.;Narimani A.;Naselsky P.;Nastasi A.;Nati F.;Natoli P.;Negrello M.;Netterfield C. B.;Norgaard-Nielsen H. U.;Noviello F.;Novikov D.;Novikov I.;Olamaie M.;Oppermann N.;Orlando E.;Oxborrow C. A.;Paci F.;Pagano L.;Pajot F.;Paladini R.;Pandolfi S.;Paoletti D.;Partridge B.;Pasian F.;Patanchon G.;Pearson T. J.;Peel M.;Peiris H. V.;Pelkonen V. -M.;Perdereau O.;Perotto L.;Perrott Y. C.;Perrotta F.;Pettorino V.;Piacentini F.;Piat M.;Pierpaoli E.;Pietrobon D.;Plaszczynski S.;Pogosyan D.;Pointecouteau E.;Polenta G.;Popa L.;Pratt G. W.;Prezeau G.;Prunet S.;Puget J. -L.;Rachen J. P.;Racine B.;Reach W. T.;Rebolo R.;Reinecke M.;Remazeilles M.;Renault C.;Renzi A.;Ristorcelli I.;Rocha G.;Roman M.;Romelli E.;Rosset C.;Rossetti M.
Membro del Collaboration Group
;Rotti A.;Roudier G.;Rouille D'orfeuil B.;Rowan-Robinson M.;Rubino-Martin J. A.;Ruiz-Granados B.;Rumsey C.;Rusholme B.;Said N.;Salvatelli V.;Salvati L.;Sandri M.;Sanghera H. S.;Santos D.;Saunders R. D. E.;Sauve A.;Savelainen M.;Savini G.;Schaefer B. M.;Schammel M. P.;Scott D.;Seiffert M. D.;Serra P.;Shellard E. P. S.;Shimwell T. W.;Shiraishi M.;Smith K.;Souradeep T.;Spencer L. D.;Spinelli M.
Membro del Collaboration Group
;Stanford S. A.;Stern D.;Stolyarov V.;Stompor R.;Strong A. W.;Sudiwala R.;Sunyaev R.;Sutter P.;Sutton D.;Suur-Uski A. -S.;Sygnet J. -F.;Tauber J. A.;Tavagnacco D.;Terenzi L.;Texier D.;Toffolatti L.;Tomasi M.;Tornikoski M.;Tramonte D.;Tristram M.;Troja A.;Trombetti T.;Tucci M.;Tuovinen J.;Turler M.;Umana G.;Valenziano L.;Valiviita J.;Van Tent F.;Vassallo T.;Vibert L.;Vidal M.;Viel M.;Vielva P.;Villa F.
Membro del Collaboration Group
;Wade L. A.;Walter B.;Wandelt B. D.;Watson R.;Wehus I. K.;Welikala N.;Weller J.;White M.;White S. D. M.;Wilkinson A.;Yvon D.;Zacchei A.;Zibin J. P.;Zonca A.
2016
Abstract
The European Space Agency's Planck satellite, which is dedicated to studying the early Universe and its subsequent evolution, was launched on 14 May 2009. It scanned the microwave and submillimetre sky continuously between 12 August 2009 and 23 October 2013. In February 2015, ESA and the Planck Collaboration released the second set of cosmology products based ondata from the entire Planck mission, including both temperature and polarization, along with a set of scientific and technical papers and a web-based explanatory supplement. This paper gives an overview of the main characteristics of the data and the data products in the release, as well as the associated cosmological and astrophysical science results and papers. The data products include maps of the cosmic microwave background (CMB), the thermal Sunyaev-Zeldovich effect, diffuse foregrounds in temperature and polarization, catalogues of compact Galactic and extragalactic sources (including separate catalogues of Sunyaev-Zeldovich clusters and Galactic cold clumps), and extensive simulations of signals and noise used in assessing uncertainties and the performance of the analysis methods. The likelihood code used to assess cosmological models against the Planck data is described, along with a CMB lensing likelihood. Scientific results include cosmological parameters derived from CMB power spectra, gravitational lensing, and cluster counts, as well as constraints on inflation, non-Gaussianity, primordial magnetic fields, dark energy, and modified gravity, and new results on low-frequency Galactic foregrounds.
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 598/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.